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高比能锂离子电容器的设计与电化学性能研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-6页
Abslract第6-8页
第一章 文献综述第13-43页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 电化学电容器概述第14-21页
        1.2.1 电化学电容器的分类第15页
        1.2.2 电化学电容器的工作原理第15-20页
        1.2.3 电化学电容器的特点第20-21页
    1.3 锂离子电池概述第21-26页
        1.3.1 锂离子电池的分类第22页
        1.3.2 锂离子电池的构成第22-23页
        1.3.3 锂离子电池的工作原理第23-24页
        1.3.4 锂离子电池的特点第24-26页
    1.4 锂离子电容器的研究第26-41页
        1.4.1 锂离子电容器的发展第26-28页
        1.4.2 锂离子电容器的分类第28-29页
        1.4.3 锂离子电容器的电极材料第29-36页
        1.4.4 锂离子电容器的储能原理第36-39页
        1.4.5 锂离子电容器的特点第39-40页
        1.4.6 锂离子电容器的应用第40-41页
    1.5 本论文的选题依据及主要研究内容第41-43页
第二章 实验部分第43-51页
    2.1 所用原料及实验药品第43-44页
    2.2 实验仪器第44页
    2.3 电极材料结构和物理表征第44-47页
        2.3.1 X射线衍射分析(XRD)第44-45页
        2.3.2 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)第45-46页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第46页
        2.3.4 比表面积和孔径分布测试第46-47页
    2.4 电极制备及测试装置组装第47-49页
        2.4.1 正极极片的制备第47页
        2.4.2 负极极片的制备第47页
        2.4.3 预嵌锂负极的制备第47-48页
        2.4.4 两电极测试装置的组装第48页
        2.4.5 三电极测试装置的组装第48-49页
    2.5 电化学性能测试第49-51页
        2.5.1 恒流充放电测试第49页
        2.5.2 循环伏安测试第49页
        2.5.3 交流阻抗测试第49-51页
第三章 活性炭/石墨锂离子电容器电化学性能研究第51-83页
    3.1 引言第51页
    3.2 实验部分第51-52页
        3.2.1 AC正极极片的制备第51页
        3.2.2 MCMB负极极片的制备第51页
        3.2.3 MCMB负极预嵌锂极片的制备第51-52页
    3.3 电极材料的分析测试第52-57页
        3.3.1 正极活性炭材料的结构表征第52-53页
        3.3.2 正极活性炭材料的电化学性能测试第53-54页
        3.3.3 负极石墨化中间相炭微球的结构表征第54-55页
        3.3.4 负极石墨化中间相炭微球的电化学性能测试第55-57页
    3.4 MCMB负极预嵌锂程度对电容器电化学性能的影响第57-64页
        3.4.1 MCMB负极预嵌锂极片的制备第57页
        3.4.2 锂离子电容器的组装第57-58页
        3.4.3 预嵌锂MCMB负极的表征第58-59页
        3.4.4 MCMB负极预嵌锂程度对LIC充放电性能的影响第59-61页
        3.4.5 MCMB负极预嵌锂程度对LIC倍率性能的影响第61-62页
        3.4.6 MCMB负极预嵌锂程度对LIC循环性能的影响第62-64页
    3.5 MCMB负极嵌锂平台利用对电容器电化学性能的影响第64-71页
        3.5.1 MCMB负极预嵌锂极片的制备第64页
        3.5.2 锂离子电容器的组装第64页
        3.5.3 MCMB嵌锂平台的利用对LIC充放电性能的影响第64-67页
        3.5.4 MCMB嵌锂平台的利用对LIC交流阻抗的影响第67-69页
        3.5.5 MCMB嵌锂平台的利用对LIC倍率性能的影响第69-70页
        3.5.6 MCMB嵌锂平台的利用对LIC循环性能的影响第70-71页
    3.6 AC正极容量设计对电容器电化学性能的影响第71-80页
        3.6.1 AC正极的容量设计第72-73页
        3.6.2 MCMB负极预嵌锂极片的制备第73页
        3.6.3 锂离子电容器的组装第73页
        3.6.4 AC正极容量设计对LIC充放电性能的影响第73-76页
        3.6.5 AC正极容量设计对LIC交流阻抗的影响第76-78页
        3.6.6 AC正极容量设计对LIC倍率性能的影响第78-79页
        3.6.7 AC正极容量设计对LIC循环性能的影响第79-80页
    3.7 本章小结第80-83页
第四章 活性炭/软炭锂离子电容器电化学性能研究第83-97页
    4.1 引言第83页
    4.2 实验部分第83-84页
        4.2.1 AC正极极片制备第83页
        4.2.2 软炭材料的制备第83-84页
        4.2.3 软炭负极极片的制备第84页
        4.2.4 预嵌锂软炭负极极片的制备第84页
        4.2.5 锂离子电容器的组装第84页
    4.3 软炭负极材料的结构表征第84-88页
        4.3.1 软炭材料的X射线衍射分析第84-85页
        4.3.2 软炭材料的扫描电子显微镜观察第85-86页
        4.3.3 软炭材料的比表面积和孔结构分析第86-88页
    4.4 活性炭/软炭锂离子电容器体系的电化学性能第88-95页
        4.4.1 软炭负极材料的充放电测试第88-89页
        4.4.2 软炭负极材料的循环伏安测试第89-90页
        4.4.3 软炭负极材料的倍率性能测试第90-91页
        4.4.4 活性炭/软炭锂离子电容器体系的充放电性能测试第91-93页
        4.4.5 活性炭/软炭锂离子电容器体系的倍率性能测试第93-94页
        4.4.6 活性炭/软炭锂离子电容器体系的循环性能测试第94-95页
    4.5 本章小结第95-97页
第五章 活性炭/硬炭锂离子电容器电化学性能研究第97-113页
    5.1 引言第97页
    5.2 实验部分第97-98页
        5.2.1 AC正极极片的制备第97页
        5.2.2 硬炭负极极片的制备第97-98页
        5.2.3 锂离子电容器的组装第98页
    5.3 不同类型的硬炭负极材料对锂离子电容器电化学性能影响第98-106页
        5.3.1 不同类型硬炭材料的结构分析第98-99页
        5.3.2 不同类型硬炭材料的电化学性能测试第99-100页
        5.3.3 预嵌锂硬炭负极的制备第100-101页
        5.3.4 不同类型的硬炭负极材料对LIC充放电性能的影响第101-103页
        5.3.5 不同类型的硬炭负极材料对LIC交流阻抗的影响第103-105页
        5.3.6 不同类型的硬炭负极材料对LIC倍率性能的影响第105页
        5.3.7 不同类型的硬炭负极材料对LIC循环性能的影响第105-106页
    5.4 活性炭/硬炭锂离子电容器在低温下的电化学性能第106-111页
        5.4.1 不规则硬炭负极材料在低温下的充放电测试第107-108页
        5.4.2 不规则硬炭负极材料在低温下的倍率性能测试第108-109页
        5.4.3 活性炭/硬炭锂离子电容器在低温下的充放电测试第109页
        5.4.4 活性炭/硬炭锂离子电容器在低温下的倍率性能测试第109-110页
        5.4.5 活性炭/硬炭锂离子电容器在低温下的循环性能测试第110-111页
    5.5 本章小结第111-113页
第六章 石墨基锂离子电容器电化学性能的优化研究第113-133页
    6.1 引言第113页
    6.2 中孔炭材料的制备及其在锂离子电容器中的应用第113-121页
        6.2.1 中孔炭材料的制备第113-114页
        6.2.2 中孔炭正极的制备和锂离子电容器的组装第114页
        6.2.3 中孔炭材料的结构表征第114-116页
        6.2.4 中孔炭材料的电化学性能测试第116-117页
        6.2.5 使用中孔炭材料为正极锂离子电容器电化学性能测试第117-121页
    6.3 MCMB/HC混合负极在锂离子电容器中的应用第121-130页
        6.3.1 实验部分第121-122页
        6.3.2 电极材料的性能测试第122-126页
        6.3.3 使用MH混合负极锂离子电容器电化学性能测试第126-130页
    6.4 本章小结第130-133页
第七章 结论第133-135页
参考文献第135-149页
发表论文和参加科研情况说明第149-151页
致谢第151-152页

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